La géomembrane composite est le matériau géosynthétique idéal pour les projets hydrauliques et d'assainissement
La géomembrane composite est un type de matériau géosynthétique fabriqué en combinant des tissus géotechniques (ou des mailles en fibre de verre) avec des matériaux à haute molécule tels que le film PE, l'EVA, etc.Il combine la perméabilité à l'eau des tissus géotechniques avec l'imperméabilité des matériaux à haute molécule, et est produit par des procédés tels que le calandrage et le revêtement à froid, possédant de multiples fonctions telles que l'imperméabilité, la protection et le renforcement.
Les structures principales des géomembranes composites comprennent un tissu et une membrane, deux tissus et une membrane, deux membranes et un tissu, etc. Parmi elles, le "tissu" désigne un tissu géotechnique,tandis que la "membrane" est un matériau polymère synthétique tel que le polyéthylène à haute densité (PEPH), le polyéthylène à basse pression (PEPL), le polyéthylène chloré (PEC), l'EVA (copolimère d'éthylène), le PVC, etc.
Les champs d'application des géomembranes composites sont très étendus, notamment:
Ingénierie hydraulique: tels que les projets de prévention des écoulements des canaux fluviaux, les projets de gestion des rivières, les projets de prévention des écoulements artificiels des lacs, les projets de prévention des écoulements des lacs paysagers,projets de prévention des fuites de digues, des projets de prévention des fuites dans les canaux, etc.
Protection de l'environnement et assainissement: S'attaquer efficacement à la question des déchets solides urbains polluant l'environnement, en prévenant la pollution environnementale continue.
Construction d'ingénierie municipale: tels que le renforcement des fondations de sols mous et le drainage, etc., divers types d'ingénierie imperméable.
Systèmes pétroliers et chimiques: tels que l'imperméabilité des étangs d'eaux usées chimiques, l'imperméabilité des étangs d'eaux usées de raffineries, l'imperméabilité des étangs de lavage à l'acide de galvanoplastie et l'anticorrosion, etc.
Les installations de circulation: tels que le renforcement du drainage imperméable sous le lit de la route, la prévention des fuites et le renforcement des égouts et des tunnels, le drainage des eaux souterraines et la protection contre l'humidité du circuit.
Projet de prévention des fuites dans les canaux: En raison de ses excellentes performances de prévention des fuites, la géomembrane composite est largement utilisée dans les projets de prévention des fuites des canaux.
Décharge: Dans les décharges, les géomembranes composites peuvent empêcher efficacement la fuite du lixiviat, protégeant ainsi l'environnement.
Lacs artificiels et projets souterrains: En raison de sa résistance aux intempéries et de sa durabilité, les géomembranes composites sont également couramment utilisées pour l'imperméabilisation dans les lacs artificiels et les projets souterrains.
La géomembrane composite est principalement divisée en deux types:
Les méthodes de construction des géomembranes composites comprennent:
Méthode d'inhumation: Enterrez la géomembrane composite dans le sol, couvrez-la de sable fin et compactez-la.
Méthode de soudage: connecter les différentes parties de la géomembrane composite par soudure par fusion thermique ou par soudure par extrusion.
Intensité élevée: présente une bonne résistance à la traction et à la déchirure.
Durabilité: Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de vie peut atteindre 50 à 70 ans.
Protégé de l'environnement: Convient pour des projets de protection de l'environnement tels que des décharges et des lacs artificiels, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement.
En résumé, la géomembrane composite, avec son excellente imperméabilité et son large éventail d'applications, est devenue l'un des matériaux indispensables dans la construction moderne de génie civil.
Spécification du produit
Spécification du produit et indice technique (GB/T 17642-2008)
Nom de l'article | Les spécifications | Nom de l'entreprise | ||||||||
Poids de l'unité géotextile (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Épaisseur de géomembrane (mm) | 0.25 à 0.35 | 0.30 à 0.50 | ||||||||
Résistance à la fracture nominale (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Résistance à la rupture (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Intensité standard correspondant au taux d'allongement (%) | 30 à 100 | |||||||||
Résistance à l'éclatement CBR (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Résistance à la déchirure longitudinale (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Pression hydrostatique (Mpa) | Voir la liste ci-après | |||||||||
Résistance à l'écaillage (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Coefficient de perméabilité verticale (cm/s) | Conformément à la conception ou au contrat mentionné. | |||||||||
Variation de la largeur (%) | - Une.00 | |||||||||
Spécification Nom de l'article |
Épaisseur de géomembrane (mm) | Nom de l'entreprise | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Pression hydrostatique (Mpa) | Un géotextile avec une géomembrane | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Deux géotextiles avec une géomembrane | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |